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A.只有①④
B.只有②③
C.只有①③
D.只有②④
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D
电子受到的洛伦兹力向左,向左偏转,
φ
b
>
φ
a
;由于电子偏转,在铜板中产生向左的电场,|
φ
a
-φ
b
|达到一定值后,电子受到的洛伦兹力和电场力平衡,不再偏转,|
φ
a
-φ
b
|保持恒定。
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用细绳将一根长为50 cm、质量为10 g的直导线MN平挂在磁感应强度为1.0 T的磁场中,导线中通有电流I,电流的方向和磁场垂直,如图所示.要使细绳的张力为零,则导线中的电流大小是多少?方向如何?
如图所示,在空间中存在着方向为水平方向的匀强磁场,磁感强度为B.一个带电荷量为q、质量为m的微粒从图中的a处由静止释放,它运动的轨迹如图中的曲线所示,其中b点为轨迹的最低点,c与a点在同一水平面内,此后将重复这一阶段的运动.下面关于最低点b的说法中不正确的是[ ]
A.微粒经过b点时的速度方向为水平方向
B.微粒经过b点时受到的磁场力与重力大小相等而方向相反
C.微粒经过b点时的速度大于mg/Bq
D.微粒经过b点时的重力势能与动能之和等于在a点时的重力势能
如图,有大量质量为
m
、电荷量为+
q
的带电粒子以等大速度从
P
点沿垂直于磁场的不同方向连续射入磁感应强度为
B
,磁场宽度为
d
的匀强磁场中,求解下列问题:
(1)要使粒子不从右边界射出,粒子速度大小应满足的条件是什么?
(2)若粒子恰好不从右边界射出,这些粒子在磁场中所能到达区域的面积是多少?
(3)设从
P
点垂直左边界进入磁场的粒子,能从右边界
Q
点射出,射出时速度方向改变
θ
角,求该粒子的速度大小和粒子的偏转距离(
E
、
Q
间的距离) ?
如图所示,一质子由静止经电场加速后,垂直磁场方向射入感应强度
B
=10
-2
T的匀强磁场。在磁场中的
a
点与一静止的中子正碰后一起做匀速圆周运动,测得从
a
点运动到
b
点的最短时间
t
1
=2.2×10
-6
s,再从
b
点继续运动到
a
点的最短时间
t
2
=1.1
-5
s。已知
a
、b
两点的距离
x
=0.2m,质子的电量e =1.6×10
-19
C。
求:(1)质子和中子碰撞到一起后,做圆周运动的周期
T
=?
(2)质子和中子碰撞到一起后,做圆周运动的轨道半径
r
=?
(3)若质子的质量和中子的质量均为
m
=1.67×10
-27
kg。电场的加速电压
U
=?
某塑料球成型机工作时,可以喷出速度v
0
=10m/s的塑料小球,已知喷出的每个小球的质量m=1.0×10
-4
kg,并且在时喷出时已带了q=-1.0×10
-4
C的电荷量。如图所示,小球从喷口飞出后,先滑过长d=1.5m的水平光滑的绝缘轨道,而后又过半径R=0.4m的圆弧形竖立的光滑绝缘轨道。今在水平轨道上加上水平向右的电场强度大小为E的匀强电场,小球将恰好从圆弧轨道的最高点M处水平飞出;若再在圆形轨道区域加上垂直纸面向里的匀强磁场后,小球将恰好从圆弧轨道上与圆心等高的N点脱离轨道,最后落入放在地面上接地良好的金属容器内,g=10m/s
2
,求:
(1)所加电场的电场强度E;
(2)所加磁场的磁感应强度B。
平行金属,板长1.4米,两板相距30厘米,两板间
匀强磁场的B为1.3×10-3特斯拉,两板间所加电压
随时间变化关系如29-1图所示。当t=0时,有一个
a
粒子从左侧两板中央以V=4×103米/秒的速度垂直于磁
场方向射入,如29-2图所示。不计
a
粒子的重力,求:
该粒子能否穿过金属板间区域?若不能,打在何处?若能, 则需多长时间? (已知
a
粒子电量q=3.2×10-19库,质量m=6.64×10-27千克)
下列说法正确的是( )
A.把一电流元分别放在磁场中的两点,所受安培力大的磁感应强度大
B.磁感应强度的方向与正电荷在磁场中受洛伦兹力方向相同
C.让一电荷以相同的速度分别垂直进入两个匀强磁场,受洛伦兹力大的磁感应强度大
D.把一个小线圈置于磁场中,磁通量大处磁感应强度大
如图所示,质量为m的带电量为+q的小球,在倾角为?的足够长的,动摩擦因数为μ的斜面上自由下滑,整个装置是处在磁感强度为B的匀强磁场中,求小球在斜面上的最大加速度.
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